Рассчитай точную стоимость своей работы и получи промокод на скидку 300 ₽
Найди эксперта для помощи в учебе
Найти эксперта
+2
Пример заказа на Автор24
Студенческая работа на тему:
Классификации дисперсных систем
Создан заказ №2026108
4 мая 2017

Классификации дисперсных систем

Как заказчик описал требования к работе:
Основы теории роста кристаллов реферат от 25 страниц Под темы : 1.Классификация по агрегатному состоянию 2.Классификация по размерам 3.Классификация по мерности
Фрагмент выполненной работы:
Введение Дисперсные системы — гетерогенные системы из двух или большего числа фаз с сильно развитой поверхностью раздела между ними. Обычно одна из фаз образует непрерывную дисперсионную среду, в объеме которой распределена дисперсная фаза (или несколько дисперсных фаз) в виде мелких кристаллов, твердых аморфных частиц, капель или пузырьков. [3] Дисперсные системы могут иметь и более сложное строение, например, представлять собой двухфазное образование, каждая из фаз которого, будучи непрерывной, проникает в объем другой фазы. (работа была выполнена специалистами author24.ru) К таким системам относятся твердые тела, пронизанные разветвленной системой каналов — пор, заполненных газом или жидкостью, некоторые микрогетерогенные полимерные композиции и др. Нередки случаи, когда дисперсионная среда "вырождается" до тончайших слоев (пленок), разделяющих частицы дисперсной фазы. В типичном случае двухфазной системы первое из веществ (дисперсная фаза) мелко распределено во втором (дисперсионная среда). Если фаз несколько, их можно отделить друг от друга физическим способом (центрифугировать, сепарировать и т.д.). Обычно дисперсные системы — это коллоидные растворы, золи. К дисперсным системам относят также случай твёрдой дисперсной среды, в которой находится дисперсная фаза. Особенность дисперсных систем состоит в их дисперсности – одна из фаз обязательно должна быть раздробленной, ее называют дисперсной фазой. Сплошная среда, в которой распределены частицы дисперсной фазы, называется дисперсионной средой. Фаза считается дисперсной, если вещество раздроблено, хотя бы в одном направлении. Если вещество раздроблено только по высоте, образуются пленки, ткани, пластины и т. д. Если вещество раздроблено и по высоте и по ширине, образуются волокна, нити, капилляры. Наконец, если вещество раздроблено по всем трем направлениям, дисперсная фаза состоит из дискретных (отдельных) частиц, форма которых может быть самой разнообразной. [5] В ряду объектов физической химии дисперсные системы занимают чрезвычайно важное место в связи с их широчайшим распространением и разнообразным применением, исключительной ролью в природных явлениях и процессах, в повседневной техногенной деятельности человека и вместе с тем в связи с весьма специфическими физико-химическими свойствами. К числу дисперсных систем относятся столь резко различающиеся по химическому и фазовому составам, физическим свойствам, областям существования и применения объекты, как аэрозоли (туманы, дымы, космическая пыль), золи металлов и природных минералов, донные отложения рек, морей и океанов, грунты и почвы, мелкие пески, сырая нефть и природные битумы, пигменты и высокодисперсные наполнители для лакокрасочных и композиционных материалов, керамические массы, цементы и бетонные смеси на их основе, мука и мучное тесто, водоугольные суспензии и золы от сжигания твердых топлив, водные суспензии целлюлозных волокон для производства бумаги, катализаторные массы, сырьевые шламы многих химических производств. К дисперсным системам относятся также все многообразные виды пен и эмульсий. [7] Этот перечень можно продолжать, что указывает на важное значение дисперсных систем как в природных явлениях, так и при проведении разнообразных технологических процессов, осуществляемых с их участием. К этому нужно добавить, что многие виды дисперсных систем служат стартовой основой для получения дисперсных материалов, таких, как бетоны, лакокрасочные материалы, высоконаполненные резины и пластики, гетерогенные твердые ракетные топлива, керамические и металлокерамические материалы, бумага и картон, искусственные кожи и множество других материаловПосмотреть предложения по расчету стоимости
Зарегистрируйся, чтобы получить больше информации по этой работе
Заказчик
заплатил
200 ₽
Заказчик не использовал рассрочку
Гарантия сервиса
Автор24
20 дней
Заказчик воспользовался гарантией, чтобы исполнитель повысил уникальность работы
5 мая 2017
Заказ завершен, заказчик получил финальный файл с работой
5
Заказ выполнил
victor1977
5
скачать
Классификации дисперсных систем .docx
2021-01-26 14:18
Последний отзыв студента о бирже Автор24
Общая оценка
4.3
Положительно
Осталось очень хорошее впечатление от работы с автором - внимательный подход, оперативная реакция на замечания. В целом могу однозначно рекомендовать автора.

Хочешь такую же работу?

Оставляя свои контактные данные и нажимая «Создать задание», я соглашаюсь пройти процедуру регистрации на Платформе, принимаю условия Пользовательского соглашения и Политики конфиденциальности в целях заключения соглашения.
Хочешь написать работу самостоятельно?
Используй нейросеть
Мы создали собственный искусственный интеллект,
чтобы помочь тебе с учебой за пару минут 👇
Использовать нейросеть
Тебя также могут заинтересовать
Экзаменационные задания
Контрольная работа
Физика
Стоимость:
300 ₽
физические основы электроники
Контрольная работа
Физика
Стоимость:
300 ₽
Решебник Трофимовой
Контрольная работа
Физика
Стоимость:
300 ₽
Читай полезные статьи в нашем
Дифференциальная форма закона Ома
Закон Ома в виде:
формулу для электросопротивления (R):
где \rho -- удельное сопротивление материала можно использовать для нахождения тока (I) в проводниках в тех случаях, если трубки тока являются цилиндрами с постоянным сечением ( S ). Довольно часто силу тока необходимо вычислить в проводящих средах с другими формами трубок тока. Например, в сферическом конденсаторе, пространство между обкла...
подробнее
Теорема о циркуляции вектора индукции магнитного поля
Линии индукции магнитного поля, которое возникает вокруг постоянного тока, который течет по прямолинейному длинному проводнику -- концентрические окружности с центрами на линии тока. Интеграл вида \oint\limits_L{\overrightarrow{B}d\overrightarrow{l}}\ - циркуляция вектора \overrightarrow{B} по замкнутому контуру L. Найдем \oint\limits_L{\overrightarrow{B}d\overrightarrow{l}} по некоторому за...
подробнее
Движение тела с переменной массой. Уравнение Мещерского. Формула Циолковского
Под переменной массой будем понимать массу тел, которая при медленном движении тел меняется за счет потери или приобретения вещества.
Выведем уравнение движения материальной точки с переменной массой на примере движения ракеты. Принцип действия ракеты очень прост. Ракета с большой скоростью выбрасывает вещество (газы), воздействуя на него с большой силой. Выбрасываемое вещество с той же, но против...
подробнее
Уильям Томсон, британский физик и механик
Уильям Томсон, барон Кельвин ( 1824— 1907 ) — британский физик и механик. Известен своими работами в области термодинамики, механики, электродинамики.
Отец Уильяма Томсона, Джеймс Томсон, был преподавателем математики и инженерии в Королевском Академическом институте в Белфасте. Его мать Маргарет Томсон умерла в 1830 году, когда Уильяму было шесть лет.
У Томсона были проблемы с сердцем, и он чут...
подробнее
Дифференциальная форма закона Ома
Закон Ома в виде:
формулу для электросопротивления (R):
где \rho -- удельное сопротивление материала можно использовать для нахождения тока (I) в проводниках в тех случаях, если трубки тока являются цилиндрами с постоянным сечением ( S ). Довольно часто силу тока необходимо вычислить в проводящих средах с другими формами трубок тока. Например, в сферическом конденсаторе, пространство между обкла...
подробнее
Теорема о циркуляции вектора индукции магнитного поля
Линии индукции магнитного поля, которое возникает вокруг постоянного тока, который течет по прямолинейному длинному проводнику -- концентрические окружности с центрами на линии тока. Интеграл вида \oint\limits_L{\overrightarrow{B}d\overrightarrow{l}}\ - циркуляция вектора \overrightarrow{B} по замкнутому контуру L. Найдем \oint\limits_L{\overrightarrow{B}d\overrightarrow{l}} по некоторому за...
подробнее
Движение тела с переменной массой. Уравнение Мещерского. Формула Циолковского
Под переменной массой будем понимать массу тел, которая при медленном движении тел меняется за счет потери или приобретения вещества.
Выведем уравнение движения материальной точки с переменной массой на примере движения ракеты. Принцип действия ракеты очень прост. Ракета с большой скоростью выбрасывает вещество (газы), воздействуя на него с большой силой. Выбрасываемое вещество с той же, но против...
подробнее
Уильям Томсон, британский физик и механик
Уильям Томсон, барон Кельвин ( 1824— 1907 ) — британский физик и механик. Известен своими работами в области термодинамики, механики, электродинамики.
Отец Уильяма Томсона, Джеймс Томсон, был преподавателем математики и инженерии в Королевском Академическом институте в Белфасте. Его мать Маргарет Томсон умерла в 1830 году, когда Уильяму было шесть лет.
У Томсона были проблемы с сердцем, и он чут...
подробнее
Теперь вам доступен полный отрывок из работы
Также на e-mail вы получите информацию о подробном расчете стоимости аналогичной работы